Chinese team’s flexible organic battery could change wearables

Chinese researchers have developed an innovative organic cathode material that enables batteries to perform efficiently and stably across extreme temperatures, from below freezing to 80 degrees Celsius. The material addresses cost and safety issues of conventional lithium-ion batteries and holds potential for wearable devices. The study, led by Xu Yunhua from Tianjin University and Huang Fei from South China University of Technology, was published in Nature on February 18.

Chinese researchers have made a breakthrough in organic batteries, using poly(benzodifurandione) (PBFDO) as the organic cathode material. This material enables efficient and stable performance across an extreme temperature range, from below freezing to 80 degrees Celsius (176 degrees Fahrenheit).

Conventional lithium-ion batteries typically use inorganic minerals such as lithium cobalt oxide or lithium iron phosphate as cathode materials. Their production costs depend on available mineral resources, and they pose safety risks when colliding or overheating. To address these challenges, researchers have explored flexible organic materials as alternatives. These materials are inherently stable, reducing the risk of combustion or explosion, and they are easier to synthesise and recycle. Their resistance to bending also makes them promising candidates for wearable devices.

However, organic materials generally suffer from low electrical conductivity, often requiring large amounts of conductive additives. Small organic molecules also tend to dissolve in the electrolyte, leading to shorter battery life. According to a report published by the China Science Daily last week, Chinese researchers have taken a crucial step towards bringing organic batteries from the laboratory into practical use.

The research was led by Xu Yunhua from Tianjin University and Huang Fei from South China University of Technology. Their findings were published in Nature on February 18. This development could potentially leap organic batteries from lab to reality, particularly for wearable electronics.

مقالات ذات صلة

Realistic photo of a lab showcasing brain organoids, wound-healing glove, edible carrot coating, and microplastics in retinas, highlighting eerie advances in health and sustainability.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

تقدمات مختبرية تبدو مخيفة تظهر وعداً للصحة والاستدامة

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تم التحقق من الحقائق

سلسلة من الدراسات الحديثة في مجلات الجمعية الكيميائية الأمريكية تصف أورغانويدات دماغية عمرها عامان مع نشاط قابل للقياس، وقفاز إلكتروغيرنة قابل للارتداء لتصحيحات الجروح في الموقع، وطلاء صالح للأكل من فاكهة 'تفاحة الذئب' البرازيلية الذي حافظ على جزر الأطفال طازجة لمدة تصل إلى 15 يوماً في درجة حرارة الغرفة، وكشف عن بلاستيك دقيق في شبكيات العين البشرية بعد الوفاة.

Chinese scientists have developed a new lithium battery electrolyte that achieves an energy density of 700 watt-hours per kilogram at room temperature and stable operation at minus 50 degrees Celsius. The research, led by teams from Nankai University and the Shanghai Institute of Space Power-Sources, was published in Nature on Thursday. The technology promises to enhance electric vehicle range and cold-weather performance.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

يمكن لبطاريات السيارات الكهربائية المستعملة أن تغطي ثلثي متطلبات تخزين الشبكة في الصين بحلول عام 2050، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة تسينغهوا. ستشحن هذه البطاريات ذات الحياة الثانية خلال فترات وفرة الطاقة المتجددة وتطلق الطاقة خلال ذروة الطلب. يمكن لهذا النهج أن يقلل التكاليف بنسبة 2.5 في المئة مع دعم الانتقال إلى أنظمة طاقة محايدة الكربون.

بعد استئناف إنتاج خلايا 4680 مؤخرًا لسيارات Model Y، أكدت تسلا تحقيق إنجاز تصنيعي رئيسي: معالجة إلكترود جاف كاملة لمكونات الأنود والكاثود. سلطت نائبة الرئيس بون إيغلستون الضوء على الاختراق في X، مما يعزز مرونة سلسلة التوريد وسط التوترات التجارية، كما ذُكر في تحديث Q4 وFY 2025.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

تشير نتائج اختبارات جديدة إلى أن بطارية الحالة الصلبة للدراجات النارية يمكن إعادة شحنها بشكل شبه كامل في أقل من خمس دقائق. تأتي النتائج من Donut Lab، على الرغم من استمرار الأسئلة بين المتشككين. أفادت TechRadar بهذه التطورات في 28 فبراير 2026.

اخترع الباحثون قطباً كهربائياً جديداً يلتقط ثاني أكسيد الكربون من غازات العادم ويحوله إلى حمض الفورميك في خطوة واحدة. يعمل هذا الجهاز بفعالية مع الغازات غير المصفاة، بما في ذلك تلك عند مستويات الغلاف الجوي، مما يوفر نهجاً عملياً لتقليل التلوث. الاختراق، الموضح في ACS Energy Letters، يتفوق على التقنيات الحالية تحت ظروف واقعية.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

طوّر فريق في جامعة رايس مادة صديقة للبيئة تلتقط وتدمر بسرعة المواد PFAS، المعروفة باسم المواد الكيميائية الأبدية، في مصادر المياه. تفوق التقنية الطرق الحالية بآلاف المرات في كفاءة التقاط الملوثات وإعادة التدوير لإعادة الاستخدام. نُشرت في Advanced Materials، وتعالج الاختراق تحدي تلوث عالمي مستمر.

 

 

 

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض